×
25.08.2017
217.015.9c77

Результат интеллектуальной деятельности: Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002610371
Дата охранного документа
09.02.2017
Аннотация: Система продувки топлива, предназначенная для турбинного узла, содержит систему подачи топлива. Система подачи топлива содержит источник топлива, предназначенный для подачи топлива к турбинному узлу, управляющий клапан, предназначенный для регулирования потока топлива, делитель потока, предназначенный для селективного распределения топлива к по меньшей мере одной камере сгорания, и клапан камеры сгорания, расположенный выше по потоку от указанной по меньшей мере одной камеры сгорания. Система продувки топлива также содержит источник пара, предназначенный для распределения пара к системе подачи топлива в местоположении выше по потоку от клапана камеры сгорания. Технический результат – повышение надежности системы продувки топлива. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 9 ил.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0001] Настоящее изобретение относится к системам подачи топлива для турбинных узлов и, более конкретно, к продувке топлива в этих системах.

[0002] Газовые турбины, используемые для генерирования электроэнергии, используют газообразное топливо (например, природный газ, синтетический газ и т.д.), или жидкое топливо, такое как дистиллятное топливо, или тяжелый бензин. Некоторые газовые турбины работают исключительно на газообразном топливе, а некоторые работают исключительно на жидком топливе, в то время как другие газовые турбины работают с жидким топливом в качестве резервного варианта. В этом случае жидкое топливо не используется для запуска или остановки. Существуют другие турбины, известные как двухтопливные турбины, использующие жидкое топливо и газообразное топливо, в которых в качестве основного топлива служит либо жидкое топливо, либо газообразное топливо.

[0003] Для газовых турбин, работающих на жидком топливе, или в качестве двухтопливного узла коксование жидкого топлива и отложение углерода являются основными причинами, которые влияют на надежность и работоспособность узлов. Образование кокса является причиной сбоев системы, так как кокс может засорять запорные клапаны, распределительные клапаны, топливные форсунки и трубы для жидкого топлива. Приблизительные температуры образования кокса для дистиллятного топлива составляют 250° по Фаренгейту (121° Цельсия) в присутствии кислорода и 350° по Фаренгейту (177° Цельсия) в отсутствие кислорода. Стратегии уменьшения кокса, используемые в настоящее время, включают рециркуляцию жидкого топлива, системы с продувкой азотом N2, системы с продувкой воздухом и охлаждаемые водой запорные клапаны. Хотя эти способы имеют определенную степень эффективности против образования кокса, некоторые из них являются дорогими, в то время как другие не вполне надежны при удалении кокса после его образования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0004] Согласно одному аспекту изобретения система продувки топлива для турбинного узла содержит систему подачи топлива. Система подачи топлива содержит источник топлива, предназначенный для подачи топлива к турбинному узлу, управляющий клапан, предназначенный для регулирования потока топлива, делитель потока, предназначенный для селективного распределения топлива по меньшей мере к одной камере сгорания, и клапан камеры сгорания, расположенный выше по потоку от указанной по меньшей мере одной камеры сгорания. Система продувки топлива также содержит источник пара, предназначенный для подачи пара к системе подачи топлива в местоположении выше по потоку от клапана камеры сгорания.

[0005] Согласно другому аспекту изобретения способ продувки топлива из турбинного узла включает использование системы подачи топлива, имеющей источник топлива и клапан камеры сгорания, расположенный выше по потоку от камеры сгорания. Способ также включает использование источника пара. Кроме того, способ включает функциональное соединение источника пара с системой подачи топлива. Кроме того, способ включает селективную подачу пара от источника пара к системе подачи топлива в местоположении выше по потоку от клапана камеры сгорания.

[0006] Согласно еще одному аспекту изобретения способ продувки жидкого топлива из турбинного узла включает использование системы подачи жидкого топлива, имеющей источник жидкого топлива, управляющий жидкотопливный клапан и клапан камеры сгорания, расположенный выше по потоку от камеры сгорания. Способ также включает использование системы подачи пара, имеющей источник пара и управляющий паровой клапан. Кроме того, способ включает функциональное соединение системы подачи пара с системой подачи жидкого топлива. Кроме того, способ включает селективную подачу пара из системы подачи пара к системе подачи жидкого топлива в местоположении выше по потоку от клапана камеры сгорания.

[0007] Эти и другие преимущества и признаки будут более понятны из нижеследующего описания, рассматриваемого вместе с чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0008] Настоящее изобретение детально описано и изложено в формуле изобретения, приведенной в конце описания. Вышеупомянутые и другие признаки и преимущества изобретения будут понятны ниже из подробного описания вместе с сопровождающими чертежами, на которых:

[0009] фиг.1 показывает схему турбинной системы;

[0010] фиг.2 показывает схему системы продувки паром для турбинного узла согласно первому варианту выполнения;

[0011] фиг.3 показывает схему системы продувки паром согласно второму варианту выполнения;

[0012] фиг.4 показывает схему системы продувки паром согласно третьему варианту выполнения;

[0013] фиг.5 показывает схему системы продувки паром согласно четвертому варианту выполнения;

[0014] фиг.6 показывает блок-схему, иллюстрирующую способ продувки топлива из турбинного узла;

[0015] фиг.7 показывает блок-схему, иллюстрирующую способ установки последовательности операций с клапаном;

[0016] фиг.8 показывает графическую иллюстрацию способа установки последовательности операций с клапаном;

[0017] фиг.9 показывает графическую иллюстрацию способа установки последовательности операций с клапаном.

[0018] Подробное описание объясняет варианты выполнения изобретения вместе с преимуществами и признаками путем примера со ссылкой на чертежи.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0019] На фиг.1 схематически показана турбинная система 10, которая содержит турбинный отсек 12, систему 14 подачи жидкого топлива и систему 16 подачи газа. В иллюстративном варианте выполнения турбинная система 10 является двухтопливным турбинным двигателем, однако следует понимать, что могут быть использованы двигатели других типов, например, которые сжигают исключительно жидкое топливо, и более конкретно, любой турбинный узел 10, который использует жидкое топливо в любом отношении. Турбинный отсек 12 содержит компрессор 18, камеру 24 сгорания и турбину 22.

[0020] При работе воздух проходит в компрессор 18 и сжимается, образуя газ высокого давления. Газ высокого давления подается в камеру 24 сгорания и смешивается с топливом, например, технологическим газом и/или синтетическим газом. Топливо и сжатый воздух проходят в камеру 24 сгорания и сжигаются с образованием продукта сгорания высокой температуры и высокого давления или воздушного потока, используемого для приведения в действие турбины 22. Турбина 22 содержит вращающиеся узлы или ступени, функционально присоединенные к компрессору 18 через вал компрессора/турбины или ротор 25.

[0021] На фиг.2 камера 24 сгорания содержит узел 26 топливных форсунок, обычно содержащий топливные форсунки. Более конкретно, каждый узел 26 содержит форсунку 30 для газообразного топлива, соединенную с проточным сообщением с источником 32 газообразного топлива. Указанное газообразное топливо обеспечивает возможность работы турбинного узла 10, как описано в данном документе, и включает, но, не ограничиваясь этим, чистый синтетический газ и природный газ. Кроме того, каждый узел 26 содержит форсунку 34 для жидкого топлива, соединенную с проточным сообщением с источником 38 жидкого топлива. Указанное жидкое топливо представляет собой углеродные виды жидкого топлива, которые обеспечивают возможность работы турбинного узла 10, как описано в данном документе, и включает, но не ограничиваясь этим, дистиллятное топливо или тяжелый бензин.

[0022] Система 14 подачи жидкого топлива содержит источник 38 жидкого топлива, такой как бак, который обеспечивает накопление жидкого топлива для селективной подачи к турбинному отсеку 12. Жидкое топливо проходит через одну или несколько ступеней очистки, проходя через фильтр 40, например сетчатый фильтр, и затем накачивается до требуемого давления через один или несколько насосов, показанных как первый жидкотопливный насос 42 и второй жидкотопливный насос 43. Жидкое топливо может нагреваться в системе 14 подачи топлива источником 44 тепла, различные виды которого могут использоваться для нагревания. Поток топлива управляется управляющим клапаном 46 на основе условий и требований турбинного узла 10. Жидкое топливо направляется к камере 24 сгорания делителем 48 потока. Еще один механизм управления потоком до фактической подачи к камере 24 сгорания обеспечивается клапаном 50 камеры сгорания. Клапан 50 камеры сгорания может быть трехлинейным клапаном, который обеспечивает возможность приема жидкого топлива и его распределения к форсунке 34 для жидкого топлива камеры 24 сгорания и к системе рециркуляции жидкого топлива, которая обеспечивает подачу жидкого топлива назад к источнику 38 жидкого топлива.

[0023] Турбинный узел 10 также содержит систему 52 подачи пара, которая содержит источник 54 пара. Источник 54 пара может содержать рекуперативный парогенератор, паровой котел или любую другую подходящую конструкцию, выполненную с возможностью хранения и подачи пара. В случае рекуперативного парогенератора пар может извлекаться из секции низкого давления (LP), секции среднего давления (IP), секции высокого давления (HP) при их наличии. В иллюстративном варианте выполнения пар извлекается из секции низкого давления при условии, что он удовлетворяет требованиям падения давления в турбинном отсеке 12. Поток пара, селективно подаваемый к системе 14 подачи жидкого топлива через линию 58 подачи пара, находящуюся в проточном сообщении с системой 14 подачи топлива, регулируется управляющим паровым клапаном 56. В показанном варианте выполнения пар подается к системе 14 подачи жидкого топлива в местоположении ниже по потоку от управляющего клапана 46 и выше по потоку от делителя 48 потока и, возможно, выше по потоку от второго жидкотопливного насоса 43. Выражения "выше по потоку" и "ниже по потоку" относятся в целом к направлению потока по отношению либо к пару, либо к жидкому топливу.

[0024] При работе в случае двухтопливного узла продувка жидкого топлива производится во время выключения турбинного узла 10 при работе с газообразным топливом. Как только начинается выключение турбинного узла 10, управляющая система начинает уменьшать нагрузку, пока не будет достигнуто заданное значение. В этот момент управляющий паровой клапан 56 открывается для продувки системы 14 подачи жидкого топлива. При продувке удаляется все оставшееся жидкое топливо из указанной системы 14, а также отложения кокса и углерода, которые могли появиться во время работы. Длительность паровой продувки выбирается так, чтобы выполнить некоторое число объемных очисток, так чтобы жидкое топливо и отложение кокса уменьшились или были устранены.

[0025] При работе во время запуска турбинного узла 10 пар поступает в систему 14 подачи жидкого топлива для удаления остаточного углерода и жидкого топлива и обеспечивает плавный переход к жидкому топливу, если турбинный узел 10 требует такого режима.

[0026] На фиг.3 схематически показан другой иллюстративный вариант выполнения. Система 14 подачи жидкого топлива подобна системе, описанной выше. Система 52 подачи пара содержит источник 54 пара и управляющий паровой клапан 56, а также содержит паровой коллектор 60, предназначенный для селективного распределения пара к системе 14 подачи топлива. Пар подается к системе 14 подачи жидкого топлива в местоположении ниже по потоку от делителя 48 потока, но выше по потоку от клапана 50 камеры сгорания. В этом случае пар поступает через паровой коллектор 60 и проходит обратно ниже по потоку к управляющему клапану 46, очищая тем самым систему 14 подачи жидкого топлива в критических областях, которые чувствительны к коксованию, таких как клапан 50 камеры сгорания и трубопровод ниже по потоку от делителя 48 потока.

[0027] На фиг.4 схематически показан еще один иллюстративный вариант выполнения системы 52 подачи пара. В иллюстрированном варианте выполнения существующий источник 54 пара, уже присутствующий в турбинной системе 10, выполнен с возможностью подачи пара к системе 14 подачи жидкого топлива. Подобно предыдущему варианту выполнения, описанному выше, пар поступает в систему 14 подачи жидкого топлива в местоположении ниже по потоку от управляющего клапана 46 и выше по потоку от делителя 48 потока и, опционально, второго жидкотопливного насоса 43. Существующий источник 54 пара мог использоваться ранее для уменьшения оксидов азота NOx и/или для повышения мощности.

[0028] На фиг.5 схематически показан другой иллюстративный вариант выполнения. Система 52 подачи пара содержит источник 54 пара, управляющий паровой клапан 56 и паровой коллектор 60, как описано выше. Технологические условия для системы 52 подачи пара определяются по меньшей мере частично температурой воспламенения и самовозгорания жидкого топлива, которое удаляется из системы 14 подачи жидкого топлива. Например, если ожидаемые параметры пара из источника 54 пара выше, чем температура самовозгорания жидкого топлива, находящегося в эксплуатации, то пар, используемый для продувки, нуждается в охлаждении перед подачей в систему 14 подачи жидкого топлива. В этом случае используется охлаждающее устройство 62 для потенциального охлаждения пара перед подачей в систему 14. Кроме того, для селективного управления в зависимости от того, пропущен ли пар через охлаждающее устройство 62 на пути к системе 14 подачи, предусмотрен перепускной клапан 64.

[0029] Блок-схема на фиг.6 иллюстрирует способ продувки топлива в системе 14 подачи жидкого топлива. Способ обозначен номером 70 позиции. Способ 70 иллюстрирует использование паровой продувки системы 14 подачи жидкого топлива во время процесса выключения турбинного узла 10. Для двухтопливного узла турбинный узел 10 работает заданное время в режиме 72 с жидким топливом. Турбинный узел 10 одного типа функционирует в условиях 74 работы с газообразным топливом перед выключением и во время выключения узла. После начала выполнения последовательности 76 операций по выключению турбинного узла 10 система управления снижает нагрузку до заданного значения, при котором начинается последовательность 78 операций по продувке паром. Последовательность 78 продувки паром включает селективное распределение пара через различные части системы 14 подачи жидкого топлива для удаления остаточного жидкого топлива 79, а также отложений кокса и углерода, которые могли возникнуть во время работы.

[0030] Хотя описанный выше способ 70 относится к процедуре выключения, связанной с турбинным узлом 10, следует понимать, что продувка паром может использоваться во время других операций турбинного узла 10, таких как запуск и переход между газообразным топливом и жидким топливом, или наоборот.

[0031] На фиг.7 и 8 проиллюстрирована последовательность 80 операций с клапаном во время начала продувки паром. Указанные чертежи относятся к прекращению работы с жидким топливом, при этом управляющий жидкотопливный клапан 46 переводится из открытого положения в закрытое положение, прерывая тем самым поток жидкого топлива к турбинному отсеку 12. Последовательность операций 80 с клапаном включает постепенное закрытие управляющего жидкотопливного клапана 82. До полного закрытия управляющего жидкотопливного клапана 46 управляющий паровой клапан 56 открыт, обеспечивая тем самым начало продувки 84 паром до полного закрытия управляющего клапана 46. Начало продувки 84 паром может быть запущено при определенном требуемом положении управляющего жидкотопливного клапана 46 путем отсчета тепла, подводимого к турбине, или отсчета расхода жидкого топлива, подаваемого к турбине. Такой диапазон положений управляющего жидкотопливного клапана 46, который может обеспечить инициирование открывания управляющего парового клапана 56, может меняться в зависимости от использования. Путем запуска продувки 84 паром до полного закрытия управляющего жидкотопливного клапана 46 обеспечивается смешение пара с жидким топливом и уменьшение неучтенной энергии, которая подается к камере 24 сгорания. Кроме того, последовательность операций 80 с клапаном помогает поддерживать положительное давление в узле 26 форсунок камеры 24 сгорания.

[0032] Из фиг.9 можно видеть, что хотя выше описана последовательность, включающая открывание управляющего парового клапана 56 до полного закрытия управляющего жидкотопливного клапана 46, также предполагается, что последовательность операций 80 с клапаном включает открывание управляющего парового клапана после закрытия 86 управляющего жидкотопливного клапана 46.

[0033] Хотя изобретение подробно описано в соединении с ограниченным числом вариантов выполнения, следует понимать, что изобретение не ограничено описанными вариантами выполнения. Напротив, изобретение может быть модифицировано с включением любого числа вариантов выполнения, изменений, замен или эквивалентных устройств, не описанных выше, но которые соответствуют идее и объему изобретения. Кроме того, хотя описаны различные варианты выполнения изобретения, следует понимать, что аспекты изобретения могут включать только некоторые из описанных вариантов выполнения. Соответственно, изобретение не следует рассматривать как ограниченное приведенным выше описанием, оно ограничено только объемом формулы изобретения.


Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Система продувки топлива и способ продувки топлива (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 353.
10.06.2014
№216.012.cffb

Диффузор для камеры сгорания турбины (варианты) и камера сгорания турбины

Диффузор для камеры сгорания турбины содержит по существу кольцевую внешнюю оболочку, по существу кольцевую внутреннюю оболочку и канал Вентури, расположенный между внешней и внутренней оболочками. Осевое сечение внешней и внутренней оболочек имеет по существу V-образную форму, ограничивающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519014
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d586

Способы и устройство для перемешивания сырья в реакторе

Изобретение относится к системам газификации и может быть использовано в химических реакторах и системах трубопроводов для инжекции сырья. Инжекторная система подачи сырья содержит несколько кольцевых каналов 314, 316, 318, размещенных в концентрической конфигурации вокруг продольной оси, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520440
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.daf3

Система производства изотопов и циклотрон, имеющий уменьшенные магнитные поля рассеяния

Заявленное изобретение относится к ускорительной технике, а именно к системам производства изотопов, включающим циклотрон. В заявленном изобретении циклотрон содержит ярмо магнита с корпусом, окружающим ускорительную камеру, и магнитный узел. Магнитный узел выполнен с возможностью создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521829
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db3d

Система, работающая по органическому циклу ренкина, поверхностно-обработанная подложка и способ обработки поверхности кипения теплообменника

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в системах теплообмена, предназначенных для восстановления и использования отработанного тепла. Система, работающая по органическому циклу Ренкина, для восстановления и использования отработанного тепла, поступающего от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521903
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db64

Центробежный компрессор для разделения влажной газовой смеси и способ его изготовления

Изобретение относится к устройству центробежного компрессора и способу его изготовления. Центробежный компрессор включает по меньшей мере одну ступень для разделения жидкой и газовой фазы, содержащую входную направляющую лопатку, расположенную в кожухе рабочего колеса, и направляющий аппарат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521942
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dbad

Каплеуловитель для центробежного компрессора

Группа изобретений относится к центробежному компрессору и, в частности, к каплеуловителям для удаления жидкости из компрессора, а также к способу повышения эффективности работы центробежного компрессора в газотурбинных двигателях. Устройство для улавливания капель жидкости, расположенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522015
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc19

Система и способ улучшенной автофокусировки с предсказанием

Изобретение относится к автофокусировке с предсказанием. Рассмотрен способ автофокусировки в устройстве для формирования изображений, включающем объектив и столик для удержания образца, изображение которого необходимо получить. Способ включает определение измеренного значения фокусного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522123
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.de68

Уплотнительный узел и паровая турбина, содержащая уплотнительный узел

Паровая турбина (10) содержит корпус (26), ротор (12) и по меньшей мере один гибкий пластинчатый уплотнительный узел (24), расположенный между корпусом и ротором. Указанный уплотнительный узел содержит опорный элемент (28), неподвижный относительно корпуса, пластинчатые элементы (48), которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522722
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e119

Меченые молекулярные визуализирующие агенты, способы получения и способы применения

Изобретение относится к визуализирующему агенту для визуализации клеточного окислительного стресса in vivo и к соединению-предшественнику для синтеза визуализирующего агента. Агент содержит меченое цистиновое соединение, имеющее структуру I: где один из R и R′ содержит метку, выбранную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523411
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ebd5

Контрастные агенты на основе наночастиц для диагностической визуализации

Изобретение относится к контрастному агенту на основе наночастицы, где наночастицы содержат ядро, поверхность которого не содержит диоксид кремния, и оболочку, которая присоединена к поверхности ядра и содержит силан-функционализированную цвиттер-ионную группировку. В одном варианте наночастица...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526181
Дата охранного документа: 20.08.2014
Показаны записи 21-30 из 295.
20.05.2014
№216.012.c6a7

Детектор излучения

Изобретение относится в целом к детекторам излучения. В частности, изобретение относится к гибкому несущему механизму для элементов детектора излучения и к способу обслуживания детектора излучения. Детектор (20) излучения содержит инструментальный кожух (24), имеющий по существу цилиндрическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516614
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.cca8

Конфигурации модульной многоуровневой подводной энергетической установки

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в энергоснабжающих установках, подающих энергию токоприемникам, расположенным вдали от берега и под поверхностью моря. Техническим результатом является повышение эффективности подачи электроэнергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518163
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cef4

Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки

Группа изобретений относится к уплотнительной технике. Уплотнительный узел (146) содержит первый гибкий уплотнительный компонент (136), расположенный в проходящей радиально внутрь зоне неподвижной части и находящийся во фрикционном контакте с поверхностью (142) вращающейся части. Уплотнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518751
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf04

Турбинная лопатка и турбинное колесо, содержащее турбинные лопатки

Турбинное колесо содержит турбинные лопатки (20 ), содержащие профильную часть (102), имеющую аэродинамическую форму. Данная аэродинамическая форма имеет номинальный профиль, соответствующий данным в приведенных в описании таблицах 1-11, в которых расстояния X, Y, Z и R выражены в дюймах, и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518767
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cffb

Диффузор для камеры сгорания турбины (варианты) и камера сгорания турбины

Диффузор для камеры сгорания турбины содержит по существу кольцевую внешнюю оболочку, по существу кольцевую внутреннюю оболочку и канал Вентури, расположенный между внешней и внутренней оболочками. Осевое сечение внешней и внутренней оболочек имеет по существу V-образную форму, ограничивающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519014
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d586

Способы и устройство для перемешивания сырья в реакторе

Изобретение относится к системам газификации и может быть использовано в химических реакторах и системах трубопроводов для инжекции сырья. Инжекторная система подачи сырья содержит несколько кольцевых каналов 314, 316, 318, размещенных в концентрической конфигурации вокруг продольной оси, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520440
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.daf3

Система производства изотопов и циклотрон, имеющий уменьшенные магнитные поля рассеяния

Заявленное изобретение относится к ускорительной технике, а именно к системам производства изотопов, включающим циклотрон. В заявленном изобретении циклотрон содержит ярмо магнита с корпусом, окружающим ускорительную камеру, и магнитный узел. Магнитный узел выполнен с возможностью создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521829
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db3d

Система, работающая по органическому циклу ренкина, поверхностно-обработанная подложка и способ обработки поверхности кипения теплообменника

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в системах теплообмена, предназначенных для восстановления и использования отработанного тепла. Система, работающая по органическому циклу Ренкина, для восстановления и использования отработанного тепла, поступающего от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521903
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.db64

Центробежный компрессор для разделения влажной газовой смеси и способ его изготовления

Изобретение относится к устройству центробежного компрессора и способу его изготовления. Центробежный компрессор включает по меньшей мере одну ступень для разделения жидкой и газовой фазы, содержащую входную направляющую лопатку, расположенную в кожухе рабочего колеса, и направляющий аппарат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521942
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dbad

Каплеуловитель для центробежного компрессора

Группа изобретений относится к центробежному компрессору и, в частности, к каплеуловителям для удаления жидкости из компрессора, а также к способу повышения эффективности работы центробежного компрессора в газотурбинных двигателях. Устройство для улавливания капель жидкости, расположенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522015
Дата охранного документа: 10.07.2014
+ добавить свой РИД